Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Podobné dokumenty
Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 11/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 13/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 10/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Nástroje pro odběr vzorků Tools for Sample Taking

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 12/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Zkoušení způsobilosti vzorkování sedimentů. Alena Nižnanská, Pavel Kořínek, CSlab Vladimíra Bryndová, Laboratoř MORAVA

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

Nástroje pro odběr vzorků

NABÍDKA SLUŽEB Environmentální divize ČR 2016

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

Chemický technik environmentální geochemik (kód: M)

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy


BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing.

Hodnoticí standard. Chemik pro vzorkování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Duben 2008 Ročník XVIII částka 4 OBSAH

Průzkumu znečištění a riziková analýza v komuně Phong My, Vietnam. Sanační technologie Třebíč, květen 2008

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle:

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

Úvod. K oběma základním tématům proběhla široká diskuze.

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách

VZORKOVÁNÍ. Základní pojmy

Nástroje pro odběr vzorků potravin Václav Helán, Lenka Paszová

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

17/2009 Sb. VYHLÁŠKA

ODBĚR VZORKŮ. Základní pojmy. Vzorek

VYHLÁŠKA. č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

Součástí semináře bylo praktické procvičování účastníků ve vzorkování kalů pro stanovení mikrobiologických ukazatelů.

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Metodický pokyn pro akreditaci

Tabulka 1: Minimální počty vzorků ve vztahu k posuzované, opravované či obnovované ploše stavby

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 10.1.

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

VÝSLEDKY MEZILABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ V KALECH Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOD

Odběr a zpracování vzorku vody pro chemický rozbor povrchových vod

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou

VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. 1 Předmět a účel úpravy

Lokality Brownfield Průzkum kontaminace horninového prostředí a hodnocení lokality

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

METODICKÝ POKYN MŽP VZORKOVACÍ PRÁCE V SANAČNÍ GEOLOGII

Praktické zkoušení stavebních odpadů a recyklátů sledovalo dílčí samostatné cíle:

2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

KONFERENCE RYBNÍKY 2017 Odběr a analýza vzorků rybničních sedimentů

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková vera_ocenaskova@vuv.cz

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Projekt monitoringu. investor :

Vzorkování podzemních vod. Ing. Pavel Bervic

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

revitalizace a sanace

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace

Vzorkování podzemních vod. Ing. Pavel Bervic

Vzorkování podzemních vod. Ing. Pavel Bervic

1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje a) technické podmínky použití upravených kalů

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

2.3.5 Důvody vzorkování Z á věr... 33

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10

Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

Transkript:

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14 RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014

Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory ovlivňující jakost programu zkoušení volba schématu vzorkování, zabezpečení jakosti vzorkovacích a analytických prací 3. Postup při přípravě programu zkoušení a při zpracování plánu vzorkování, dokumentace vzorkovacích prací 4. Bezpečnost práce při odběrech vzorků 5. Vzorkování pevných a plastických materiálů I základní principy vzorkování pevných a plastických materiálů 6. Vzorkování pevných a plastických materiálů II specifika vzorkování zemin, sypkých materiálů, sedimentů a kalů 7. Vzorkování kapalných materiálů I základní principy vzorkování kapalných materiálů, specifikace vzorkování povrchových vod 8. Vzorkování kapalných materiálů II specifikace vzorkování podzemní vody, odpadní vody 9. Vzorkování půdního vzduchu 10. Vzorkování odpadů (souhrn) 11. Úpravy vzorků v terénu (pevné, kapalné vzorky) 12. Balení, konzervace, skladování, doprava a předání vzorku do laboratoře (pevné, kapalné vzorky) 13. Validace vzorkovací a analytické metody (řízení jakosti vzorkovacích a analytických prací) 14. Vyhodnocení výsledků případové studie - závěrečné zprávy (zkouška)

Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 5. Vzorkování pevných a plastických materiálů I základní principy vzorkování pevných a plastických materiálů

Základní zdroje Metodický pokyn MŽP Metody odběru vzorků při průzkumu a sanaci znečištění životního prostředí prosinec 2006, zaměření na vzorkování při průzkumných a sanačních pracích

Metodický pokyn: přináší základní přehled o možnostech použití jednotlivých postupů odběru vzorků matric, se kterými se setkáváme při řešení problematiky ekologických zátěží, seznamuje s principy zajištění jakosti při odběrech vzorků, sjednocení základních definic používaných při vzorkování a odběrech vzorků, shrnuje přehled a popis technického vybavení pro odběr vzorků (vzorkovačů, vzorkovacích zařízení a pomůcek)

Působnost Metodického pokynu: Podle zákona č.2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, je Ministerstvo ŽP orgánem vrchního statního dozoru ve věcech životního prostředí a ústředním orgánem státní správy. Z tohoto důvodu je tento metodický pokyn určen všem resortům a organizacím v jejich působnosti, které proces odstraňování ekologických zátěží v rámci svých kompetencí zajišťují.

Základní zdroje New Jersey Department of Environmental Protection: Field Sampling Procedures Manual, August 2005 ucelený materiál podrobně řeší danou problematiku, historický vývoj 1.verze manuálu v roce 1992, New Jersey Department of Environmental Protection oficiálně pověřen U.S.E.P.A. pro zpracování manuálu.

Základní zdroje ISO normy: ČSN ISO 5667-12: Jakost vod. Odběr vzorků:pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů. ČSN ISO 5667-17: Jakost vod. Odběr vzorků:pokyny pro odběr vzorků plavenin. ČSN ISO 10381-6: Kvalita půd odběr vzorků ČSN ISO 11648-1,2: Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů. ČSN EN ISO/IEC 17 025: Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Normy pro vzorkování odpadů ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů Vzorkování odpadů Pokyny pro přípravu programu vzorkování a jeho použití CEN/TR 15310-1: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Postup pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách; (Výběr a použití základů statistického přístupu ke vzorkování v různých podmínkách) CEN/TR 15310-21: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Způsoby vzorkování; CEN/TR 15310 31: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Postupy pro získávání podvzorků v terénu; CEN/TR 15310-41: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Postupy pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování; CEN/TR 15310-51: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Postup přípravy plánu vzorkování.

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP: Vzorkování odpadů jaro 2008

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování Základní požadavky na technické prostředky pro vzorkování: musí být vyrobeny z materiálu, který neovlivňuje vlastnosti vzorku technické prostředky pro vzorkování musí být prokazatelně čisté (doporučuje se příprava vzorkovačů na odběr v laboratoři, příp. podle možnosti se doporučuje použití vzorkovacích prostředků na jedno použití)

Výběr vzorkovacích zařízení a jejich vhodnost pro jednotlivé použití závisí zejména na: fyzikálních a chemických vlastnostech vzorkovaného materiálu požadavkům na zajištění bezpečnostních podmínek odběru heterogenitě materiálu podmínkách uskladnění (uložení) materiálu na dostupnosti odběrových míst na požadovaném množství vzorku na účelu vzorkování: pro předběžné ověření vlastností, resp. pro celkové zhodnocení vlastností vzorkovaného objektu

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování zpevněné materiály (skalní horniny, stavební konstrukce), zeminy, sedimenty/kaly a kontejnerizované pevné materiály, materiály uložené na hromadách (deponiích)

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování zpevněných materiálů Pro vzorkování zpevněných materiálů je nutné vždy mechanicky narušit vzorkovaný objekt. To může mít různé nežádoucí následky, například porušení celistvosti a izolační funkce podlahy vzorkovaného stavebního objektu, nebo v krajním případě porušení statiky celého objektu.

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování zpevněných materiálů Vzorky z bodů na povrchu nebo mělce pod povrchem: běžné ruční nástroje (geologické kladivo, sekáč), ruční el. nářadí (např. vrtací kladivo apod). Vzorky z bodů odběru hlouběji pod povrchem se zpravidla odebírají jádrovými vrty.

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování nezpevněných materiálů Výběr vhodných vzorkovačů pro odběr zeminy se řídí především charakterem vzorkované zeminy, hloubkou odběru vzorku a typem stanovovaného ukazatele: Lžíce/Lopatka Ruční vrtáky Žlábkový vzorkovač (půdní jehla) Jádrovač Trubicový vzorkovač

Lžíce/lopatka

Ruční vrtáky

Žlábkový vzorkovač (půdní jehla)

Jádrovky

Trubicové vzorkovače

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování sedimentů Faktory ovlivňující výběr vzorkovače pro odběr sedimentů nebo kalů zahrnují: charakteristiky vzorkovaného prostředí (šířka, hloubka, rychlost proudění toku, popř. vzorkované nádrže), fyzikální vlastnosti sedimentu/kalu (velikost částic tvořících materiál, míra konsolidace apod.), hloubka odběru vzorku, mocnost zvodnělého (nebo kapalného) prostředí, velikost vzorku,

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování sedimentů Při odběrech těchto matric je potřeba věnovat velkou pozornost minimalizaci porušení přirozeného uložení sedimentu/kalu a zamezení vypláchnutí části vzorku nebo některých jeho složek při manipulaci se vzorkovačem

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování sedimentů drapákové vzorkovače, jádrové vzorkovače, speciální vzorkovače pro odběr kalů

Drapákové vzorkovače

Jádrové vzorkovače Možnost odběru zonálně neporušeného vzorku a zachování původní struktury, resp. vrstevnatosti sedimentu s minimálním porušením. Mají větší hloubkový dosah nežli drapákové vzorkovače. pístový vzorkovač, rašelinová sonda, trubicový vzorkovač se spodním otvorem, padající bomba

Pístový vzorkovač

Pístový vzorkovač

Rašelinová sonda

Rašelinová sonda

Trubicový vzorkovač s dolním uzávěrem

Padající bomba

Padající bomba

Speciální vzorkovače pro odběr kalů vzorkování kalů (zejména zvodnělých) další typy vzorkovačů Coriho nasávač (vhodný pro orientační odběr kapalných kalů), Trubicový vzorkovač pro odběr pastovitého materiálu

Zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování sypkých materiálů Dvouplášťový (zónový) vzorkovač na sypké materiály ( grain sampler ), Vzorkovač pro odběr sypkých materiálů z hromad ( waste pile sampler ), Sondýrka ( sampling trier ) Vakuové vzorkovače

Dvouplášťový vzorkovač

Vzorkovač pro odběr sypkých materiálů z hromad

Sondýrka

Vakuový vzorkovač

Postupy a způsoby odběru vzorku

Typy matric Soudržné horniny, stavební konstrukce Nesoudržné horniny a zeminy Odpady Plaveniny Vzorkování povrchů

Obecné informace vztahující se ke všem matricím prosté vzorky reprezentují sledovanou vlastnost v jednom daném bodě, definovaném v prostoru a v čase, směsné vzorky zastupují sledovanou vlastnost průměrovanou, a to buď v prostoru, nebo v čase

Typy vzorků Prosté vzorky jsou nenahraditelné v případě, že je cílem vzorkování posoudit prostorovou distribuci sledovaného analytu v prostředí, nebo časový vývoj jeho koncentrací. Směsné vzorky mají své opodstatnění například při rutinním monitorování hodnoty sledované vlastnosti. V každém případě, kdy jsou používány směsné vzorky je nutné mít na zřeteli jejich některá omezení.

Sledované ukazatele Typ analytu Přehled rizikových Základní chemické ukazatele fází odběru Anorganické kontaminanty Pevné a polotuhé matrice Homogenizace vzorku Plyny, rozpuštěné plyny Metoda odběru, Použité vzorkovací vybavení Manipulace se vzorkem a doba zpracování vzorku Ostatní Homogenizace vzorku Organické kontaminanty Těkavé látky Metoda odběru, Použité vzorkovací vybavení Manipulace se vzorkem a doba zpracování vzorku Ostatní Homogenizace vzorku Mikrobiální rozbory Metoda odběru, Použité vzorkovací vybavení Manipulace se vzorkem a doba zpracování vzorku Ekotoxicita Homogenizace vzorku

Typy matric Pevné a polotuhé Nejčastější příčiny chyb hodnocení výsledků z důvodu odběru vzorků: 1. odběr vzorků na stanovení těkavých látek, 2. odběr matric o odlišné velikosti částic, (např. stavební odpad, štěrkopísky apod.), 3. heterogenita materiálů v rozměrech měřítka vzorků, 4. odběr kohezních a pastovitých materiálů

Typy matric Pevné a polopevné Pro účely hodnocení rozložení kontaminantu ve sledované matrici je obecně doporučováno odebírat prosté vzorky, neboť směsné vzorky mohou u heterogenních materiálů zkreslovat skutečné rozložení vlastností.

Typy matric Pevné a polopevné Pokud byly odebrány prosté vzorky a z nich mají být připraveny směsné vzorky, doporučuje se příprava směsných vzorků až po úpravě prostých vzorků v laboratoři (pokud je k tomu vybavena). Důležitou zásadou při odběrech pevných a polotuhých materiálů je důsledná homogenizace vzorku na stanovení netěkavých organických a anorganických látek před uložením vzorku do vzorkovnice.

III.6 Vzorkování povrchů Povrchové vzorky se odebírají za účelem zhodnocení přítomnosti a/nebo rozsahu znečištění na jiných materiálech, nežli je zemina, voda a vzduch.

Vzorkování povrchů Techniky odběru vzorků, a) stírání, b) odsekávání, otloukávání, b) smetení.

Stírané vzorky

Nikdy se gáza nesmí navlhčovat dříve než před vlastním stíráním (riziko sekundární kontaminace ze vzduchu atmosférický depozit)!!!

Validace metody:

Složení PAR Obsah ve spiku [ng] 1.stírání (3 cykly)[ng] oplach [ng] 2.stírání (3 cykly)[ng] 2,3,7,8-TCDD 1,042 0,784 0,027 n.d. 1,2,3,7,8-PeCDD 2,461 Validace 2,131 metody: 0,028 n.d. 1,2,3,4,7,8-HxCDD 2,647 2,091 0,033 n.d. 1,2,3,6,7,8-HxCDD 2,674 1,924 0,021 n.d. 1,2,3,7,8,9-HxCDD 2,59 2,121 0,025 n.d. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2,392 2,122 0,065 n.d. OCDD 4,894 4,371 0,189 <0,026 2,3,7,8-TCDF 1,051 0,903 0,012 n.d. 1,2,3,7,8-PeCDF 2,577 2,166 0,027 n.d. 2,3,4,7,8-PeCDF 2,508 2,166 0,026 <0,0076 1,2,3,4,7,8-HxCDF 2,357 2,090 0,027 n.d. 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,506 2,179 0,024 n.d. 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,52 2,118 0,021 n.d. 2,3,4,6,7,8-HxCDF 2,649 2,152 0,023 n.d. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 2,596 2,329 0,043 n.d. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 2,53 1,996 0,020 n.d. OCDF 4,827 3,401 0,044 n.d. nepoškozený plech 1.stírání (3 cykly) 2.stírání (3 cykly) Obsah ve spik u [% ] oplach [% ] Složení PAR [% ] [% ] SUMA stěry+oplach 2,3,7,8-TCDD 100 75,3 3,5-78,7 1,2,3,7,8-PeCDD 100 86,6 1,3-87,9 1,2,3,4,7,8-HxCDD 100 79,0 1,6-80,6 1,2,3,6,7,8-HxCDD 100 72,0 1,1-73,0 1,2,3,7,8,9-HxCDD 100 81,9 1,2-83,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 100 88,7 3,1-91,8 OCDD 100 89,3 4,3 <0,5 94,1 2,3,7,8-TCDF 100 85,9 1,3-87,2 1,2,3,7,8-PeCDF 100 84,1 1,2-85,3 2,3,4,7,8-PeCDF 100 86,3 1,2 <0,3 87,8 1,2,3,4,7,8-HxCDF 100 88,7 1,3-90,0 1,2,3,6,7,8-HxCDF 100 87,0 1,1-88,0 1,2,3,7,8,9-HxCDF 100 84,1 1,0-85,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF 100 81,3 1,1-82,3 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 100 89,7 1,8-91,6 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 100 78,9 1,0-79,9 OCDF 100 70,5 1,3-71,8 Průměr 82,9 1,67

Složení PAR Obsah ve spiku [ng] 1.stírání (3 cykly)[ng] oplach [ng] 2.stírání (3 cykly)[ng] 2,3,7,8-TCDD 1,042 0,603 0,040 n.d. 1,2,3,7,8-PeCDD 2,461 1,639 0,036 n.d. 1,2,3,4,7,8-HxCDD 2,647 1,608 0,047 n.d. Validace metody: 1,2,3,6,7,8-HxCDD 2,674 1,480 0,032 n.d. 1,2,3,7,8,9-HxCDD 2,59 1,631 0,034 n.d. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2,392 1,632 0,082 n.d. OCDD 4,894 3,362 0,235 <0,026 2,3,7,8-TCDF 1,051 0,694 0,016 n.d. 1,2,3,7,8-PeCDF 2,577 1,666 0,035 n.d. 2,3,4,7,8-PeCDF 2,508 1,666 0,033 <0,0076 1,2,3,4,7,8-HxCDF 2,357 1,607 0,034 n.d. 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,506 1,676 0,030 n.d. 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,52 1,630 0,028 n.d. 2,3,4,6,7,8-HxCDF 2,649 1,656 0,031 n.d. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 2,596 1,792 0,053 n.d. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 2,53 1,535 0,028 n.d. OCDF 4,827 2,616 0,070 n.d. poškozený plech Složení PAR Obsah ve spik u [% ] 1.stírání (3 cykly) [% ] oplach [% ] 2.stírání (3 cykly) [% ] SUMA stěry+oplach 2,3,7,8-TCDD 100 57,9 3,8-61,7 1,2,3,7,8-PeCDD 100 66,6 1,5-68,1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 100 60,8 1,8-62,5 1,2,3,6,7,8-HxCDD 100 55,3 1,2-56,5 1,2,3,7,8,9-HxCDD 100 63,0 1,3-64,3 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 100 68,2 3,4-71,6 OCDD 100 68,7 4,8 <0,5 74,0 2,3,7,8-TCDF 100 66,1 1,5-67,6 1,2,3,7,8-PeCDF 100 64,7 1,4-66,0 2,3,4,7,8-PeCDF 100 66,4 1,3 <0,3 68,0 1,2,3,4,7,8-HxCDF 100 68,2 1,4-69,6 1,2,3,6,7,8-HxCDF 100 66,9 1,2-68,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 100 64,7 1,1-65,8 2,3,4,6,7,8-HxCDF 100 62,5 1,2-63,7 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 100 69,0 2,1-71,1 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 100 60,7 1,1-61,8 OCDF 100 54,2 1,4-55,6 Průměr 63,8 1,85

Otlukové vzorky (Vzorky z otluku)

Smetené vzorky (Smetky)